Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Науки о Земле Doklady Earth Sciences

  • ISSN (Print) 2686-7397
  • ISSN (Online) 3034-5065

ФТАЛАТЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ БАССЕЙНА РЕКИ СЕЛЕНГИ: СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОЧНИКИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Код статьи
S30345065S2686739725030192-1
DOI
10.7868/S3034506525030192
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 521 / Номер выпуска 1
Страницы
148-154
Аннотация
Впервые исследовано содержание и пространственное распределение шести приоритетных фталатов в снежном покрове города Улан-Удэ, расположенного в бассейне р. Селенги — главного притока оз. Байкал. Пробы снега были отобраны перед весенним таянием в 17 точках, расположенных в поймах рек Селенга и Уда и в зонах влияния различных источников загрязнения. Результаты анализа снеговой воды методом ГХ-МС показали, что суммарное содержание фталатов варьировало от 0.76 до 9.09 мкг/л, при этом доминирующими соединениями были ДБФ, ДЭГФ и ДЭФ. Полученные результаты по распределению фталатов в снежном покрове городской агломерации показали несколько отличную от исследованных ранее поллютантов динамику накопления — наибольшие содержания отмечены в местах с высокой транспортной нагрузкой в зонах влияния полигонов ТБО и характеризующихся естественными понижениями рельефа. Хотя по содержанию поллютантов степень загрязнения атмосферного воздуха г. Улан-Удэ оценивается как очень высокая, содержание фталатов в снежном покрове значительно ниже, чем отмечено в других городах. Анализ содержания фталатов в снежном покрове г. Улан-Удэ важен для оценки вклада атмосферных источников в загрязнение водных объектов.
Ключевые слова
снежный покров фталаты ГХ/МС Улан-Удэ приоритетные загрязняющие вещества
Дата публикации
25.11.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
40

Библиография

  1. 1. Lyche J.L. Phthalates. In Reproductive and Developmental Toxicology, 2nd ed.; Gupta, R.C., Ed.; Cambridge, MA, USA: Academic Press, 2017. P. 829–856. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804239-7.00044-5
  2. 2. Vasseghian Y., Alimohamadi M., Dragoi E., Sonne C. A global meta-analysis of phthalate esters in drinking water sources and associated health risks // Science of The Total Environment. 2023. V. 903. P. 166846. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166846
  3. 3. Zhang Y., Jiao Y., Li Z. et al. Hazards of phthalates (PAEs) exposure: A review of aquatic animal toxicology studies // Science of The Total Environment. 2021. V. 771. P. 145418. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145418
  4. 4. Mazur D.M., Latkin T.B., Kosyakov D.S. et al. Arctic snow pollution: A GC-HRMS case study of Franz Joseph Land archipelago // Environmental Pollution. 2020. V. 265 (B). P. 114885. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114885
  5. 5. Gombov B.O., Dambueva I.K., Khankhareev S.S. et al. Atmospheric Air Pollution by Stationary Sources in Ulan-Ude (Buryatia, Russia) and Its Impact on Public Health // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. V. 19. P. 16385. https://doi.org/10.3390/ijerph192416385
  6. 6. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2023 год. М., 2024. 215 с.
  7. 7. Lebedev A.T., Mazur D.M., Polyakova O.V., Hänninen O. Snow Samples as Markers of Air Pollution in Mass Spectrometry Analysis. In Environmental Indicators; Armon R., Hänninen O., Eds.; Dordrecht: Springer, 2014. P. 515–541. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9499-2_31
  8. 8. Taraskin V.V., Budaeva O.D., Nikitina E.P. et al. Phthalates in Surface Waters of the Selenga River (Main Tributary of Lake Baikal) and Its Delta: Spatial-Temporal Distribution and Environmental Risk Assessment // Water. 2024. V. 16(4). P. 525. https://doi.org/10.3390/w16040525
  9. 9. Bazarsadueva S.V., Taraskin V.V., Budaeva O.D. et al. First Data on PAE Levels in Surface Water in Lakes of the Eastern Coast of Baikal // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. V. 20. P. 1173. https://doi.org/10.3390/ijerph20021173
  10. 10. Lebedev A.T., Polyakova O.V., Mazur D.M. et al. Estimation of contamination of atmosphere of Moscow in winter // Journal of Analytical Chemistry. 2012. V. 67. No 14. P. 1039–1049. https://doi.org/10.1134/S1061934812140079
  11. 11. Rážčková J., Raclavská H., Kachel M. et al. Incidence and spread of additives from co-combustion of plastic waste in domestic boilers in indoor and outdoor environments around the family house // Energy. 2023. V. 285. P. 129357. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129357
  12. 12. Vasiljevic T., Su K., Harmer T. A first look at atmospheric concentrations and temporal trends of phthalates in distinct urban sectors of the Greater Toronto Area // Atmospheric Pollution Research. 2021. V. 12. P. 173–182. https://doi.org/10.1016/j.apr.2020.10.019
  13. 13. Llompart M., Sanchez-Prado L., Pablo Lamas J. et al. Hazardous organic chemicals in rubber recycled tire playgrounds and pavers // Chemosphere. 2013. V. 90. P. 423–431. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.07.053
  14. 14. Sarasa J., Llabrés T., Ormad P. et al. Characterization and photo-Fenton treatment of used tires leachate // Journal of Hazardous Materials. 2006. V. 136. P. 874–881. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.01.023
  15. 15. Эколого-географический атлас-монография «Селенга-Байкал». Касимов Н.С. (ред.). М.: Географический факультет МГУ, 2019. 288 с.
  16. 16. Lebedev A., Nikolaeva S., Poliakova O. et al. Metals and organic pollutants in snow surrounding an iron factory // Environmental Chemistry Letters. 2003. V. 1. P. 107–112. https://doi.org/10.1007/s10311-002-0004-5
  17. 17. Усков Т.Н., Maasuena H.C., Папина Т.С. Загрязнение фталатами снежного покрова поймы р. Обь в районе г. Барнаула // Вода: химия и экология. 2016. Т. 1(91). С. 11–17.
  18. 18. Mazur D.M., Sosnova A.A., Latkin T.B. et al. Application of clusterization algorithms for analysis of semivolatile pollutants in Arkhangelsk snow // Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2023. V. 415. P. 2587–2599. https://doi.org/10.1007/s00216-022-04390-z
  19. 19. Müller A., Österlund H., Marsalek J., Viklander M. Exploiting urban road side snowbanks as passive samplers of organic micropollutants and metals generated by traffic // Environmental Pollution. 2022. V. 308. P. 119723. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119723
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека